WO2008046380A1 - Hydrodynamischer drehmomentwandler - Google Patents

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WO2008046380A1
WO2008046380A1 PCT/DE2007/001747 DE2007001747W WO2008046380A1 WO 2008046380 A1 WO2008046380 A1 WO 2008046380A1 DE 2007001747 W DE2007001747 W DE 2007001747W WO 2008046380 A1 WO2008046380 A1 WO 2008046380A1
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Christian HÜGEL
Stephan Maienschein
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Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H41/00Rotary fluid gearing of the hydrokinetic type
    • F16H41/24Details

Definitions

  • the invention relates to a hydrodynamic torque converter with a housing which is rotatably connected to a drive unit or connected and having a converter cover to which a hub is fixed, arranged in the radially inner end of a transmission input shaft rotatably and on the radially outside a piston of a Wandlerüber - Brückungskupplung axially displaceable and possibly rotatably mounted.
  • the object of the invention is to provide a hydrodynamic torque converter according to the preamble of claim 1, which is simple in construction and inexpensive to produce.
  • the object is in a hydrodynamic torque converter with a housing which is rotatably connected to a drive unit or connected and has a converter cover on which a hub is fixed, rotatably arranged in the radially inner end of a transmission input shaft and on the radially outside a piston of a Lock-up clutch axially displaceable and optionally rotatably mounted, achieved by the hub is caulked to the converter cover.
  • caulking material of the hub and / or the converter cover is selectively displaced or deformed, in particular cold-formed, that a firm connection between the hub and converter cover is created.
  • the caulking of the hub provides, inter alia, the advantage that no residual dirt accumulates in the hard to reach area between hub and converter cover when making the connection.
  • a reworking of functional surfaces, as required for example in welding omitted.
  • the torque converter includes an impeller, a turbine wheel and optionally a stator.
  • a preferred embodiment of the hydrodynamic torque converter is characterized in that the converter cover has a recess in which an axial portion of the hub is received.
  • the recess is preferably produced by forming, in particular embossing, of a sheet metal part.
  • a further preferred embodiment of the hydrodynamic torque converter is characterized in that the inner contour of the recess is adapted to the outer contour of the axial portion of the hub.
  • the converter cover and the hub for example, each have a circular contour.
  • a further preferred embodiment of the hydrodynamic torque converter is characterized in that a plurality of clamping points are provided radially outside the hub in the converter cover.
  • the Stemmstellen are evenly distributed over a circumference of the converter cover.
  • hydrodynamic torque converter is characterized in that the piston is centered on the hub.
  • a sealing element in particular a sealing ring, is arranged between the piston and the hub.
  • the hub is designed as a die-cast part, in particular aluminum die-cast part, or as a sintered part. As a result, the production costs can be reduced.
  • the invention further relates to a torque transmission device, in particular in the drive train of a motor vehicle, with a transmission input shaft and with a previously described hydrodynamic torque converter for transmitting torque between the drive unit and a transmission.
  • a torsional vibration damper is integrated in the torque transmission device.
  • a drive train 1 of a motor vehicle is indicated.
  • a drive unit 4 in particular an internal combustion engine, from which a crankshaft originates, and a transmission 5
  • a torque transmission device with a pilot bearing journal 8 is indicated.
  • the pilot bearing journal 8 serves to transmit the torque transmission during assembly relative to the (not shown) to position the crankshaft.
  • the pilot bearing journal 8 is fastened to a converter cover 10 of a housing 11 of a hydrodynamic torque converter 12.
  • the converter cover 10 is radially outside (not shown) rotatably connected to the crankshaft of the internal combustion engine.
  • a (not shown) impeller is arranged, which is rotatably connected to the housing 11.
  • the hydrodynamic torque converter 12 further includes a stator (not shown).
  • a turbine wheel is arranged, which is rotatably mounted on a drive hub.
  • a piston of a lockup clutch is mounted on a hub 20 in the axial direction displaceable and optionally rotatable.
  • the hub 20 has at its end facing the internal combustion engine 4 on a radially outwardly extending mounting flange 22.
  • the mounting flange 22 is received in a circular recess 24 which is recessed in the converter cover 10.
  • the recess 24 is bounded radially on the outside by an edge region 25.
  • two clamping points 31, 32 are indicated.
  • At the staking points 31, 32 of the mounting flange 22 of the hub 20 with the edge region 25 of the recess 24 of the converter cover 10 is caulked. Due to the axial caulking, the hub 20 is fixed to the converter cover 10.
  • the hub 20 has radially outwardly an annular groove 34 with a rectangular cross-section.
  • the annular groove 34 serves to receive a sealing ring, which serves to seal the interface between the piston of the lockup clutch and the hub 20.
  • Radially inside, the hub 20 has a further annular groove 38, which also has a rectangular cross-section.
  • the annular groove 38 serves to receive a sealing ring, which serves to seal the interface between the hub 20 and one end 41 of a transmission input shaft 42.
  • the transmission input shaft 42 starts from the transmission 5 and has a central through hole 44, which opens into a pressure chamber 46 which is provided between the converter cover 10 and the hub 20. Independently of the central through-hole 44, the transmission input shaft 42 has a further through-hole 48, which opens into an annular space 49 which is delimited towards the internal combustion engine 4 and radially outward from the hub 20.

Abstract

Die Erfindung betrifft einen hydrodynamischer Drehmomentwandler mit einem Gehäuse (11), das drehfest mit einer Antriebseinheit (4) verbindbar beziehungsweise verbunden ist und einen Wandlerdeckel (10) aufweist, an dem eine Nabe (20) befestigt ist, in der radial innen ein Ende (41) einer Getriebeeingangswelle (42) drehbar angeordnet und an der radial außen ein Kolben einer Wandlerüber- brückungskupplung axial verschiebbar und gegebenenfalls verdrehbar gelagert ist. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Nabe (20) mit dem Wandlerdeckel (10) verstemmt ist.

Description

Hydrodynamischer Drehmomentwandler
Die Erfindung betrifft einen hydrodynamischen Drehmomentwandler mit einem Gehäuse, das drehfest mit einer Antriebseinheit verbindbar beziehungsweise verbunden ist und einen Wandlerdeckel aufweist, an dem eine Nabe befestigt ist, in der radial innen ein Ende einer Getriebeeingangswelle drehbar angeordnet und an der radial außen ein Kolben einer Wandlerüber- brückungskupplung axial verschiebbar und gegebenenfalls verdrehbar gelagert ist.
Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 198 38 445 A1 ist ein hydrodynamischer Drehmomentwandler mit einer Wandlerüberbrückungskupplung bekannt, bei dem ein zentraler Zapfen mittels einer Schweißung mit dem Wandlergehäuse verbunden ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen hydrodynamischen Drehmomentwandler gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, der einfach aufgebaut und kostengünstig herstellbar ist.
Die Aufgabe ist bei einem hydrodynamischen Drehmomentwandler mit einem Gehäuse, das drehfest mit einer Antriebseinheit verbindbar beziehungsweise verbunden ist und einen Wandlerdeckel aufweist, an dem eine Nabe befestigt ist, in der radial innen ein Ende einer Getriebeeingangswelle drehbar angeordnet und an der radial außen ein Kolben einer Wandlerüberbrückungskupplung axial verschiebbar und gegebenenfalls verdrehbar gelagert ist, dadurch gelöst, dass die Nabe mit dem Wandlerdeckel verstemmt ist. Beim Verstemmen wird Material der Nabe und/oder des Wandlerdeckels gezielt so verdrängt beziehungsweise verformt, insbesondere kaltverformt, dass eine feste Verbindung zwischen Nabe und Wandlerdeckel geschaffen wird. Das Verstemmen der Nabe liefert unter anderem den Vorteil, dass beim Herstellen der Verbindung kein Restschmutz in dem schwer zugänglichen Bereich zwischen Nabe und Wandlerdeckel anfällt. Darüber hinaus kann eine Nachbearbeitung von Funktionsflächen, wie sie zum Beispiel beim Schweißen erforderlich ist, entfallen. Der Drehmomentwandler umfasst ein Pumpenrad, ein Turbinenrad und gegebenenfalls ein Leitrad.
Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des hydrodynamischen Drehmomentwandlers ist dadurch gekennzeichnet, dass der Wandlerdeckel eine Vertiefung aufweist, in der ein axialer Abschnitt der Nabe aufgenommen ist. Die Vertiefung wird vorzugsweise durch Umformen, insbesondere Prägen, eines Blechteils erzeugt. Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des hydrodynamischen Drehmomentwandlers ist dadurch gekennzeichnet, dass die Innenkontur der Vertiefung an die Außenkontur des axialen Abschnitts der Nabe angepasst ist. Der Wandlerdeckel und die Nabe weisen zum Beispiel jeweils eine kreisrunde Kontur auf.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des hydrodynamischen Drehmomentwandlers ist dadurch gekennzeichnet, dass radial außerhalb der Nabe in dem Wandlerdeckel mehrere Stemmstellen vorgesehen sind. Vorzugsweise sind die Stemmstellen gleichmäßig über einen Umfang des Wandlerdeckels verteilt.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel des hydrodynamischen Drehmomentwandlers ist dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben auf der Nabe zentriert ist. Vorzugsweise ist zwischen dem Kolben und der Nabe ein Dichtelement, insbesondere ein Dichtring, angeordnet.
Weitere bevorzugte Ausführungsbeispiele des hydrodynamischen Drehmomentwandler sind dadurch gekennzeichnet, dass die Nabe als Druckgussteil, insbesondere Aluminiumdruckgussteil, oder als Sinterteil ausgeführt ist. Dadurch können die Herstellkosten reduziert werden.
Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Drehmomentübertragungseinrichtung, insbesondere im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs, mit einer Getriebeeingangswelle und mit einem vorab beschriebenen hydrodynamischen Drehmomentwandler zur Übertragung von Drehmoment zwischen der Antriebseinheit und einem Getriebe. Vorzugsweise ist ein Drehschwingungsdämpfer in die Drehmomentübertragungseinrichtung integriert.
Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung ein Ausführungsbeispiel im Einzelnen beschrieben ist.
In der beiliegenden Figur ist ein hydrodynamischer Drehmomentwandler gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung ausschnittsweise im Längsschnitt dargestellt.
In der beiliegenden Figur ist ein Antriebsstrang 1 eines Kraftfahrzeugs angedeutet. Zwischen einer Antriebseinheit 4, insbesondere einer Brennkraftmaschine, von der eine Kurbelwelle ausgeht, und einem Getriebe 5 ist eine Drehmomentübertragungseinrichtung mit einem Pilotlagerzapfen 8 angedeutet. Der Pilotlagerzapfen 8 dient dazu, die Drehmomentübertragungs- einrichtung bei der Montage relativ zu der (nicht dargestellten) Kurbelwelle zu positionieren. Der Pilotlagerzapfen 8 ist an einem Wandlerdeckel 10 eines Gehäuses 11 eines hydrodynamischen Drehmomentwandlers 12 befestigt. Der Wandlerdeckel 10 ist radial außen (nicht dargestellt) drehfest mit der Kurbelwelle der Brennkraftmaschine verbunden.
In dem Gehäuse 11 des hydrodynamischen Drehmomentwandlers 12 ist ein (nicht dargestelltes) Pumpenrad angeordnet, das drehfest mit dem Gehäuse 11 verbunden ist. Der hydrodynamische Drehmomentwandler 12 umfasst des Weiteren ein (nicht dargestelltes) Leitrad. Im Strömungskreislauf einer Fluidströmung des Drehmomentwandlers ist ein Turbinenrad angeordnet, das auf einer Antriebsnabe drehbar gelagert ist. Zwischen dem Gehäuse 11 und dem Turbinenrad ist ein Kolben einer Wandlerüberbrückungskupplung auf einer Nabe 20 in axialer Richtung verschiebbar und gegebenenfalls verdrehbar gelagert.
Die Nabe 20 weist an ihrer der Brennkraftmaschine 4 zugewandten Stirnseite einen sich radial nach außen erstreckenden Befestigungsflansch 22 auf. Der Befestigungsflansch 22 ist in einer kreisrunden Vertiefung 24 aufgenommen, die in dem Wandlerdeckel 10 ausgenommen ist. Die Vertiefung 24 wird radial außen von einem Randbereich 25 begrenzt. In dem Randbereich 25 der Vertiefung 24 des Wandlerdeckels 10 sind zwei Stemmstellen 31 , 32 angedeutet. An den Stemmstellen 31, 32 ist der Befestigungsflansch 22 der Nabe 20 mit dem Randbereich 25 der Vertiefung 24 des Wandlerdeckels 10 verstemmt. Durch die axiale Verstemmung wird die Nabe 20 an dem Wandlerdeckel 10 fixiert.
Die Nabe 20 weist radial außen eine Ringnut 34 mit einem rechteckigen Querschnitt auf. Die Ringnut 34 dient zur Aufnahme eines Dichtrings, der dazu dient, die Schnittstelle zwischen dem Kolben der Wandlerüberbrückungskupplung und der Nabe 20 abzudichten. Radial innen weist die Nabe 20 eine weitere Ringnut 38 auf, die ebenfalls einen rechteckigen Querschnitt hat. Die Ringnut 38 dient zur Aufnahme eines Dichtrings, der dazu dient, die Schnittstelle zwischen der Nabe 20 und einem Ende 41 einer Getriebeeingangswelle 42 abzudichten.
Die Getriebeeingangswelle 42 geht von dem Getriebe 5 aus und weist ein zentrales Durchgangsloch 44 auf, das in einem Druckraum 46 mündet, der zwischen dem Wandlerdeckel 10 und der Nabe 20 vorgesehen ist. Die Getriebeeingangswelle 42 weist unabhängig von dem zentralen Durchgangsloch 44 ein weiteres Durchgangsloch 48 auf, das in einen Ringraum 49 mündet, der zur Brennkraftmaschine 4 hin und radial außen von der Nabe 20 begrenzt ist. Bezuqszeichen liste
1. Antriebsstrang
4. Antriebseinheit
5. Getriebe
8. Pilotlagerzapfen
10. Wandlerdeckel
11. Gehäuse
12. hydrodynamischer Drehmomentwandler
20. Nabe
22. Befestigungsflansch
24. Vertiefung
25. Randbereich
31. Stemmstelle
32. Stemmstelle 34. Ringnut
38. Ringnut
41. Ende
42. Getriebeeingangselle
44. zentrales Durchgangsloch 46. Druckraum
48. Durchgangsloch
49. Ringraum

Claims

Patentansprüche
1. Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit einem Gehäuse (1 1), das drehfest mit einer Antriebseinheit (4) verbindbar beziehungsweise verbunden ist und einen Wandlerdeckel (10) aufweist, an dem eine Nabe (20) befestigt ist, in der radial innen ein Ende (41) einer Getriebeeingangswelle (42) drehbar angeordnet und an der radial außen ein Kolben einer Wandlerüberbrückungskupplung axial verschiebbar und gegebenenfalls verdrehbar gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Nabe (20) mit dem Wandlerdeckel (10) verstemmt ist.
2. Hydrodynamischer Drehmomentwandler nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Wandlerdeckel (10) eine Vertiefung (24) aufweist, in der ein axialer Abschnitt der Nabe (20) aufgenommen ist.
3. Hydrodynamischer Drehmomentwandler nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenkontur der Vertiefung (24) an die Außenkontur des axialen Abschnitts der Nabe (20) angepasst ist.
4. Hydrodynamischer Drehmomentwandler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass radial außerhalb der Nabe (20) in dem Wandlerdeckel (10) mehrere Stemmstellen (31 ,32) vorgesehen sind.
5. Hydrodynamischer Drehmomentwandler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben auf der Nabe (20) zentriert ist.
6. Hydrodynamischer Drehmomentwandler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nabe (20) als Druckgussteil, insbesondere Aluminiumdruckgussteil, ausgeführt ist.
7. Hydrodynamischer Drehmomentwandler nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Nabe (20) als Sinterteil ausgeführt ist.
8. Drehmomentübertragungseinrichtung, insbesondere im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs, mit einer Getriebeeingangswelle (42) und mit einem hydrodynamischen Drehmomentwandler (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Übertragung von Drehmoment zwischen der Antriebseinheit (4) und einem Getriebe (5).
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